DE2826202A1 - Verfahren und vorrichtung zur gewinnung von waerme in ausgewaehlten teilbereichen des spektrums der sonnenstrahlung - Google Patents

Verfahren und vorrichtung zur gewinnung von waerme in ausgewaehlten teilbereichen des spektrums der sonnenstrahlung

Info

Publication number
DE2826202A1
DE2826202A1 DE19782826202 DE2826202A DE2826202A1 DE 2826202 A1 DE2826202 A1 DE 2826202A1 DE 19782826202 DE19782826202 DE 19782826202 DE 2826202 A DE2826202 A DE 2826202A DE 2826202 A1 DE2826202 A1 DE 2826202A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
plate
absorber plate
flat
radiation
organic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE19782826202
Other languages
English (en)
Other versions
DE2826202C2 (de
Inventor
Werner Heieali
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HELIOTHERM AG
Original Assignee
HELIOTHERM AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by HELIOTHERM AG filed Critical HELIOTHERM AG
Publication of DE2826202A1 publication Critical patent/DE2826202A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2826202C2 publication Critical patent/DE2826202C2/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/24Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like
    • A01G9/243Collecting solar energy
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K5/00Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
    • C09K5/16Materials undergoing chemical reactions when used
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/50Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed between plates
    • F24S10/502Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed between plates having conduits formed by paired plates and internal partition means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • F24S80/20Working fluids specially adapted for solar heat collectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • F24S80/50Elements for transmitting incoming solar rays and preventing outgoing heat radiation; Transparent coverings
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/12Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries using renewable energies, e.g. solar water pumping

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Protection Of Plants (AREA)
  • Greenhouses (AREA)
  • Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Description

H 190 d
Anmelder: Heliothera IG9 Basel
Verfahren und Vorrichtungen zur Gewinn»»* τοη Urs· ausgewählten Teilbereichen des Spektrums der SonnssetTslLLunc.
Die Erfindung betrifft ein Yerf ehren und Torric zur Gewinnung τοη Wärae in aasgewählten leilbereicJMra des Spektruas der Sonnenstrahlung zwischen 525 und 800 am
Wellenlänge. Zur Gewinnung τοη Wärme aus der Sonnenstrahlung slat sog· Sonnenkollektoren bekannt, die la Hiederteeperaterfctt**ieh
in allgemeinen aus einer echwarsen, 11 nil! iTninTirttTipflm
Platte bestehen, die τοη einer Wäreetau8cherflüeei«lteit
(i. allg. Wasser) durchflossen wird, welche tea JLolIekter die in ihm erzeugte Wärae entzieht. Sie fctlokseite I«·
Absorberplatte ist gut wärmeisoliert, und ia
stand τοη ihrer Vorderseite ist eine
Abdeckung angeordnet, beides ua WäraeTeriaste «u
fern.
909821/0435
Solche Sonnenkollektoren werden auch .als Flachkollektoren oder - wegen ihrer schwarzen Absorberplatte - als Schwarzkollektoren bezeichnet. Sie sind überall dort geeignet, wo unter der Kollektorfläche kein licht benötigt wird, also auf den Bächern von Bauwerken, und dort, wo die Isolierung keine Schwierigkeiten bereitet.
Die photothermische Energiegewinnung im Niedertemperaturbereich wäre auch dort von Wert, wo Sonnenlicht nicht vollständig oder nicht im gesamten Spektralbereich genutzt wird·
Für Gewächshäuser werden erhebliche licht- und Wärmemengen benötigt, wobei im Tagesablauf die Energienachfrage nicht mit dem Energieangebot zusammenfällt. Wollte man ein Gewächshaus mittels Energie aus Schwarzkollektoren heizen, würde den Pflanzen bei der üblichen Hontage auf dem Dach zuviel Licht weggenommen. Die Schwarzkollektoren müßten also unter Inanspruchnahme bedeutender Hutzflächen auf dem Freilanä aufgestellt werden. Andererseits ist die Temperaturhaltung in einem Gewächshaus aus- serordentlich schlecht: An warmen bis heißen Tagen müssen Gewächshauser herkömmlicher Bauart mit mechanischen Mitteln beschattet werden, wodurch das gesamte Idchtspektrum reduziert wird; damit werden den Pflanzen für die Photosynthese wichtige Teilbereiche des Spektrums βηϊ,ζο- gen. An kühlen Tagen und in den Nächten ist die Wärme isolation der Gewächshaueverglasung ungenügend.
Ähnliches gilt für Hallenschwimmbäder und Sporthallen; hier spielt Tageslicht mäßiger Helligkeit für das menschliche Auge und Wohlbefinden eine erhebliche Roll«.
Freischwimmbäder können in europäischen Breiten ohne Beheizung nur einen kurzen Teil des Tages benutzt werden.
909821/0435
JIr
Würde man Sohwarzlcollektoren zur Sonnenenergiegewinnung aufstellen» wären auch hier erhebliche Freilandflächen dafür erforderlich·
Es handelt sich also allgemein um Fälle» bei denen das Sonnenlicht auf mehrfache Weise genützt werden soll bzw. neben der Energiegewinnung noch anderen Nutzungsmöglichkeiten erhalten bleiben sollen.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und Vorrichtungen nach Art der Sonnenkollektoren zu -finden, mit dem bzw. denen es ermöglicht wird, auch dort, wo unter dem Kollektorsystem Tageslicht benötigt wird oder erwünscht ist oder wo die notwendigen Wärmeisolierungen des Systems nur mit großem Aufwand möglich sind, Wärme aus Sonnenlicht zu gewinnen.
Die Lösung dieser Aufgabe wurde gefunden in einem Verfahren zur Gewinnung von Wärme in ausgewählten Teilbereichen des Spektrums der Sonnenstrahlung zwischen 325 und 800 nm Wellenlänge mittels eines für die Strahlung durchlässigen hohlen Körpers, der von einer Flüssigkeit durchströmt wird, die durch Beimengung von Farbpigmenten in den ausgewählten Teilbereichen absorbiert,' in den anderen Teilbereichen durchlässig ist. Auf diese Weise ist es möglich, zugleich die biologischen Funktionen und die Energie des Tages- bzw. Sonnenlichts zu nützen.
Das erfindungsgemäße Verfahren ist nur dann in wirtschaftlich vertretbarem umfang einsatzfähig, wenn die hierdurch benötigten Kollektoren preisgünstig herzustellen und einzubauen sind. Hierzu schlägt die Erfindung vor, den bekannten Aufbau des Flachkollektors mit einer Absorber- platte in einem mit einer strahlungsdurchlässigen Abdeckung versehenen Gehäuserahmen zu übernehmen und die
909821/0435
Absorptionsplatte aus einen im sichtbaren Spektralbereich und den nahen HT- bzw· m-Randbereichen lichtdurchläBsigen Werkstoff, vorzugsweise Polycarbonat herzustellen, und als Hohlkörper auszubilden und mit einer yiüssigkeit, Vorzugsweise Wasser zu füllen, der organische und/oder anorgani sche lichtechte farbpigsente in löslicher ΪΌγμ oder feinster Verteilung beigegehen sind. Diese larbpigaente kissen gegenüber der Strahlung des gesamten Spektrums lichtecht sein, dürfen, keine Teränderongen durch Alterung auf- weisen und nicht elektrostatisch auf ladbar sein« da sie sonst an den Wandungen der Absorberplatte des Kollektors oder der Hohrleitungen haften könnten. In nicht löslicher form müssen die Pigmente derart fein sein, daß sie auch bei Stillstand der transport flüssigkeit nicht eediaentie ren. Koneentration und Mischung τοη larbpigmenten Ter- schiedener Art können so eingestellt werden, dafi die die Absorberplatte füllende bzw. durchströmende Tlüesigkeit vorgegebene Teilbereiche des Spektrums selektiv absorbiert, in den anderen feilbereichen aber durchlässig ist.
Der erfindungsgeaäSe riachkollektor bietet darüber hinaus den überraschenden Torteil, dafi seine Absorberplatte ausserhalb der Betriebszeiten entleert «erden kann und der Kollektor dann aufgrund seiner niedrigen Wäraeleitzahl in seiner WarBedämmng gegenüber dea Außenrasoe etwa einer
Dreifach-fhemoTerglasung entspricht.
Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Im folgenden wird die Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert· In dieser zeigen*
Hg. 1 scheeatißch einen Querschnitt durch einen selek
tiv strahlungsdurohULssigen llachkollektor}
909821/0435
Pig. 2 die Kurven des für die Photpsynthese nötigen
lichtspektrums und ihre Annäherung durch einen Versuchskollektor;
Fig. 3 die Kurven des dem menschlichen Auge sichtbaren Lichtspektrums und ihre Annäherung durch einen
Versuchskollektor.
Der Plachkollektor nach Pig. 1 besteht auf-seiner Unterseite aus einer scheibenförmigen hohlen Absorberplatte 1 und auf seiner Oberseite aus einer Deckplatte 3» die beide in einem Eahinen 4 aus einem Strangpreßprofil aus Kunststoff oder leichtmetall gehalten sind und zwischen sich einen Raum 2 einschließen, der üblicherweise mit Luft gefüllt ist, aber auch mit einem die IR-Strahlung hemmenden Gas gefüllt oder evakuiert sein kann.
Die Deckplatte 3 kann aus Glas, Polycarbonat o.dgl. bestehen und als Plach- oder Profilplatte ausgebildet sein und muß Winddrücke, bei Evakuierung des Raumes 2 aucb den äußeren Luftdruck aufnehmen und Schneelasten tragen können. Als Profilplatte kann sie nach optischen Gesetzen in Längs- und/oder Querrichtung profiliert sein, um den im Tagesverlauf sich ändernden Lichteinfallwinkel zu korrigieren und somit den photοthermischen Effekt zu steigern.
Die Absorberplatte 1 wird aus einem strahlungsdurchlässigen, temperatur- und alterungsbeständigen, chemisch resistenten Kunststoff im Strangpreßverfahren hergestellt.
Insbesondere besitzt Polycarbonat alle geforderten Eigenschaften, wie Kälte- und Hitzebeständigkeit, Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren und näheren UV-Bereich, realisierbare Oberflächengüte, extrem hohe Lebensdauer bei Kon- takt mit Wasser und/oder hohen Luftfeuchtigkeiten. Gem.
Fig. 1 ist die Absorberplatte 1 als flacher, quaderförmiger
909821/0435
Hohlkörper ausgebildet, der in seinem.Inneren durch zu einer Eandseite parallel verlaufende, seine Ober- und Unterseite verbindende Stege in mehrere längliche Kammern 1.2 unterteilt ist, die an den beiden Stirnseiten des Hohlkörpers über rohrförmige Anschlußstücke miteinander kommunizieren. Über diese (nicht dargestellten) Anschlußstücke ist der Flachkollektor bzw. seine Absorberplatte 1 an den äußeren Plüssigkeitskreislauf abgeschlossen; sie bestehen ebenfalls aus Kunststoff, vorzugsweise Polycarbonat, und haben die Aufgabe, die Zirkulation des Mediv.ms über die ganze Plattenbreite derart zu verteilen., daß in der·"Platte über die ganze Fläche regelmäßige Strömungsverhältnisse herrschen. Auf Schrägdächern wird der Flachkollektor so eingebaut, daß die Kammern 1.2 in lex FaIllinie verlaufen, um durch die Ihermik der durch die Einstrahlung erwärmten Flüssigkeit in Verbindung mit dem Durchflußwiderstand eine möglichst lineare Fließgeschwindigkeit über die ganze Plattenbreite zu erreichen.
Die erfindungsgemäßen lichtselektiven Flachkollektoren werden in Modulbauweise so hergestellt, daß sie überall leicht montierbar sind. Aus Versuchen haben sich folgende Detailmaße als vorteilhaft ergeben:
Absorberplatte 1, im Strangpreßverfahren aus Polycarbonat hergestelltt
Wand- und Stegstärken: 0,5 - 1,0 mm, Idchtmaße der Kammern 1.2: 5-10 mm; die Stege 1.1 geben der Absorberplatte 1 eine außerordentliche Steifigkeit.
Abstand zwischen Absorberplatte 1 und Deckplatte 3 (lichte Höhe des Luftraumes 2): 10-20 mm.
Anwendungsbeispiel 1
In das Diagramm der Fig. 2 ist gestrichelt die Kurve des Lichtspektrums eingetragen, das von der Pflanze für die
909821/0435 ' ;
Photosynthese benötigt wird.
Diese Kurve läßt sich als Filterkurve einer selektiv absorbierenden Flüssigkeit in der Absorberplatte des Flachkollektors herstellen mittels einer Mischung aus reinen Grundfarben, z.B.
1 Teil eines organischen Grünfarbstoffes, z.B. als Chlorophyll-Extraktion,
4 Teile eines organischen Rotfarbstoffes, z.B. in Form von Bordeaux-Rot,
2 Teile eines organischen Blaufarbstoffes.
Diese im Handel erhältlichen Farbstoffe werden in bekannter Weise feinstgemahlen und antistatisch gemacht; stark hygroskopische Farbstoffe werden gegen Agglomeratbildung behandelt.
Die ausgezogene Kurve in Fig. 2 zeigt die q?ektra3eDirchlässigkeitsverteilung, die bis 700 mn in sehr guter Übereinstimmung mit der Spektralkurve der Photosynthese ist. Der so präparierte Flachkollektor erlaubt die Transmission aller für die Photosynthese der Pflanzen erforderlichen Teilspektren, während alle übrigen absorbiert, in Wärme verwandelt und über die Kollektorflüssigkeit einem Speicher zugeführt werden können, aus dem die Energie naoh zeitlichem Bedarf abgerufen werden kann. Das für die Photosynthese von den Pflanzen benötigte Licht umfaßt ca.
30 des gesamten einfallenden Mchtspektrums, 70 i> können also ohne wesentliche Investitionen in Wärme umgewandelt und zur Beheizung der Gewächs- und Treibhäuser nutzbar gemacht werden. Der in den Sommermonaten anfallende Überschuß kann nachts wieder über die Kollektoren abgestrahlt werden oder zur Beheizung von Freiland Verwendung finden.
9 0 9 8 2 1/0435
Die Flachkollektoren können mit geringstem Aufwand unter bestehende Gewächshaus-Glasdächer montiert oder als Module direkt in die Baukonstruktion eingegliedert werden. Da sie zudem einen sehr niedrigen Wärmeleitwert haben, wird die Sonnenenergie für diesen Zweck auf wirtschaftlichste Weise genutzt.
Anwendungsbeispiel 2
In das Diagramm der Fig. 3 ist gestrichelt das für das
Auge sichtbare Teilspektrum innerhalb der Strahlung zwisehen 325 und 800 mn eingetragen. Dieses Spektrum wurde . in guter Annäherung bis 630 mn nachgebildet mittels einer Flüssigkeit, der Farbpigmente zugesetzt waren in einer Mischung von z.B.
2 Teile eines anorganischen Rotfärbstoffes, z.B. als De~ rivat des Eisenoxids,
4 Teile eines organischen Grünfarbstoffes,
9 Teile eines organischen Blaufarbstoffes und
5 Teile eines organischen Violettfarbstoffes.
Das vom menschlichen Auge gesehene Licht überdeckt ca.
35 i> des gesamten Spektrums. 65 f> können also als Wärme gewonnen werden. Sie werden im Falle eines Freischwimmbades über den Flüasigkeitskreislauf direkt oder über einen Speicher zugeführt. Die Flachkollektoren können zu diesem Zweck als freitragende Dächer über Liegeplätzen usw. aufgestellt werden. Eine solche Abdeckung absorbiert die UV-Einstrahlung und reduziert die Überhitzung des Körpers und verhindert Sonnenbrand.
Die gleichen Flachkollektoren können auch für Hallenschwimmbäder, Sporthallen u.dgl. verwendet werden.
Als Teile der Außenhaut, insbesondere der Bedachung von
909821/0435
geschlossenen Räumen wie Gewächshäusern und Hallen können die Flachkollektoren in Zeiten, in denen keine Energie anfällt, entleert und als Schutz gegen Abstrahlung in den kalten Außenraum verwendet werden. Der Wärmeleitwert von Luft beträgt nur ein Viertel desjenigen von Wasser. IJit der Beckplatte zusammen entspricht dann der Wärmeleitwert des luftgefüllten Flachkollektors annähernd dem einer Dreifach-Thermoverglasung. Bei einer Evakuierung der Absorberplatte 1 auf z.B. 10 Torr verringert sich der Y/ärmeleitwert noch einmal um knapp die Hälfte.
Andererseits können die Flachkollektoren auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt betrieben werden, wenn der Flüssigkeit ein die Absorberplatte 1 nicht angreifendes und spektralphotometrisch im Durchlaßbereich indifferentes Frostschutzmittel beigemischt ist.
909821

Claims (9)

  1. Pat entans prüche
    Verfahren zur Gewinnung von Wärme in ausgewählten Teilbereichen des Spektrums der Sonnenstrahlung zwischen 325 und 800 nm Wellenlänge mittels eines für die Strahlung durchlässigen hohlen Körpers, dar von einer Flüssigkeit durchströmt wird, die durch Beimengung von Farbpigmenten in den ausgewählten Teilbereichen absorbiert, in den anderen Teilbereichen durchlässig ist.
  2. 2. Verfahren zur Herstellung eines selektiv lichtdurchlässigen Flachkollektors zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß aus einem strahlungsdurchlässigen, temperatur- und alterungsbeständigen, chemisch resistenten Kunststoff im Strangpreßverfahren ein plattenförmiges, seitlich geschlossenes und im Inneren durch Stege ausgesteiftes Hohlprofil extrudiert wird, daß das Hohlprofil auf länge geschnitten und an seinen offenen Stirnseiten durch je ein die zwischen den Stegen gebildeten kammerartigen Hohlräume verbindendes rohrartiges Anschlußprofil verschlossen wird und daß die so gebildete Absorberplatte mit dem strahlungsselektiven flüssigen Medium gefüllt wird.
  3. 3. Flachkollektor mit einer Absorberplatte in einem mit einer strahlungsdurchlässigen Abdeckung versehenen Gehäuserahmen zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorberplatte (1) aus einem im sichtbaren Spektralbereich und den nahen UV- bzw. IR-Randbereichen
    909821/0435
    ORIGINAL INSPECTED
    lichtdurchlässigen Werkstoff, vorzugsweise Polycarbonat hergestellt und als Hohlkörper ausgebildet ist und mit einer Flüssigkeit, vorzugsweise Wassei-j gefüllt ist, der organische und/oder anorganische lichtechte Farbpigmente in löslicher Form oder felaster Verteilung beigegeben sind·
  4. 4. Flachkollektor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorberplatte (1) als flacher, quaderförmiger Hohlkörper ausgebildet ist, der in seinem Inneren durch zu einer Rand sei te parallel verlaufen-'de, seine Ober- und Unterseite verbindende Stege (1.1) in mehrere längliche Kammern (1.2) unterteilt ist, die an den beiden Stirnseiten des Hohlkörpers über rohrförmige Anschlußstücke miteinander komnunizieren.
  5. 5. Flachkollektor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorberplatte (1) aus Polycarbonat im Strangpreßverfahren hergestellt ist, daß die Wandstärken und die Stegstärken 0,5 - 1,0 mm betragen und daß die licht maße der Kammern (1.2) zwischen. 5 und 10 mm betragen.
  6. 6. Flachkollektor nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen Absorberplatte (1) und Deckplatte (3) zwischen 10 und 20 mm beträgt·
  7. 7. Flachkollektor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorberplatte (1) aus einer Anzahl nebeneinander angeordneter Rohre vorzugsweise quadratischen Querschnitts gebildet ist, die an den beiden . Stirnseiten der Absorberplatte über rohrförmige AnschlußstUcke miteinander kommunizieren.
    909821/0435
  8. 8. Flaehkollektor nach Ansprucli 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Tarnpigmente bestehen aus einem organischen Hotfarbstoff, z.B. Bordeaux-Eot, oder aus einem anorganischen Botfarbstoff, z.B. einem Derivat des Eisenoxids (Fe2O-) und/oder aus einem organischen Srünfarbstoff, z.B. einer Chlorophyll-Extraktion
    und/oder aus einem organischen Blaufarbstoff und/oder aus einem organischen Violett färbst off, deren Konzentration und Mischungsverhältnis so eingestellt ist, daß im Durehlaßbereieh der Absorberplatte • (1) der vorgegebene Spektralverlauf bestmöglich angenähert ist.
  9. 9. Flachkollektor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Flüssigkeit ein die Absorberplatte (i) nicht angreifendes und spektralphotometrisch im Durchlaßbereich indifferentes Frostschutzmittel beigemischt ist·
    909821/0435
DE2826202A 1977-11-18 1978-06-15 Einrichtung zur Gewinnung von Wärme in einem Teilbereich des Spektrums der Sonnenstrahlung Expired DE2826202C2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH1421977 1977-11-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE2826202A1 true DE2826202A1 (de) 1979-05-23
DE2826202C2 DE2826202C2 (de) 1982-11-04

Family

ID=4398946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE2826202A Expired DE2826202C2 (de) 1977-11-18 1978-06-15 Einrichtung zur Gewinnung von Wärme in einem Teilbereich des Spektrums der Sonnenstrahlung

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4278075A (de)
AT (1) ATA472578A (de)
BE (1) BE871940A (de)
DD (1) DD140163A1 (de)
DE (1) DE2826202C2 (de)
FR (1) FR2409466A1 (de)
NL (1) NL7811386A (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3305838A1 (de) * 1983-02-19 1984-08-23 Rainer Isolierrohrfabrik Max Drossbach, 8852 Rain Strahlungsenergiewandler
DE19547219A1 (de) * 1995-12-18 1997-06-19 Martin Dr Rer Nat Alexander Flüssige Strahlungsabsorptionsmedien, die zum Wärmetransport geeignet sind, und ihre Anwendung in Sonnenkollektroren, die gleichzeitig als Fenster dienen

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2459609A2 (fr) * 1979-06-22 1981-01-16 Commissariat Energie Atomique Procede et installation de climatisation pour serres et abris
US4403601A (en) * 1979-07-26 1983-09-13 Hunt Arlon J Radiation receiver
FR2481882A1 (fr) * 1980-05-09 1981-11-13 Dri Jean Pierre Procede pour developper la croissance des plantes sous serre et installation pour la mise en oeuvre de ce procede
US4470405A (en) * 1981-12-28 1984-09-11 Battelle Memorial Institute Method and apparatus for controlling insolation in a building
FR2520488A1 (fr) * 1982-01-28 1983-07-29 Moureau Georges Nouveau type de capteur solaire transparent
SE437031B (sv) * 1983-06-20 1985-02-04 Rybro Hb Temperaturstabiliserad soldamm
GB2290863A (en) * 1994-07-02 1996-01-10 David Donald Hayward Solar heater
PL195298B1 (pl) * 1999-08-20 2007-08-31 Stopinski Edward Sposób wykorzystania energii słonecznej jako źródła ciepła oraz instalacja do wykorzystania energii słonecznej jako źródła ciepła
KR20020029523A (ko) * 2000-10-13 2002-04-19 정오진 태양에너지 집열기
AT5405U1 (de) * 2001-04-12 2002-06-25 Jolanta Dipl Ing Mekal Solarkollektor aus kunststoffprofilen
NL1023900C2 (nl) * 2003-07-11 2005-01-17 Klimrek I E B V Afscheiding alsmede werkwijze voor het regelen van de temperatuur in een ruimte.
US20070084460A1 (en) * 2005-05-31 2007-04-19 Vaughn Beckman Solar collector
WO2012032194A1 (es) * 2010-09-09 2012-03-15 Compagnie D'energies Renouvelables Sa Colector solar

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2522791A1 (de) * 1974-05-22 1975-12-04 Agronomique Inst Nat Rech Verfahren und anlage zum klimatisieren eines zur pflanzenkultur dienenden raumes
DE2617324A1 (de) * 1975-04-21 1976-11-04 British Petroleum Co Sonnenenergie-kollektor
DE2608302A1 (de) * 1976-02-28 1977-09-08 Geb Speiser Ingrid Schwarz Verfahren und vorrichtung zum auffangen von sonnenenergie

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2489751A (en) * 1945-07-26 1949-11-29 Jr George V Candler Roof or covering
US2439553A (en) * 1945-09-07 1948-04-13 Roy W Winn Selectively controlled light shielding liquid system for multiple window construction
US3239000A (en) * 1964-02-24 1966-03-08 Anthony J Meagher Solar water heater and process of forming same
US4047518A (en) * 1974-03-11 1977-09-13 John Harland Anderson Solar heating cell
US3939819A (en) * 1974-03-29 1976-02-24 The University Of Dayton Solar radiant energy collector
FR2304278A2 (fr) * 1975-03-19 1976-10-15 Commissariat Energie Atomique Procedes et installations de climatisation de serres et abris
FR2271763A1 (en) * 1974-05-22 1975-12-19 Commissariat Energie Atomique Air conditioning process for greenhouse - has double walls filtering long wavelengths and holding liquid flow
US4005583A (en) * 1974-12-05 1977-02-01 Harry Borders Ramey Combination heat pump and low temperature solar heat collector
US4055163A (en) * 1975-04-16 1977-10-25 Costello Frederick A Solar heating system
JPS5217227A (en) * 1975-06-19 1977-02-09 Yasuhiko Mori Radiant-energy absorber using special medium
JPS6014275B2 (ja) * 1975-09-22 1985-04-12 矢崎総業株式会社 太陽熱利用集熱器の選択吸収面およびその製法
FR2356094A1 (fr) * 1976-06-21 1978-01-20 Alsacienne Atom Perfectionnements aux moyens de captation et de stockage de l'energie solaire
US4158355A (en) * 1976-10-14 1979-06-19 Spitzer Hermann J Solar energy collectors
DE2725326A1 (de) * 1977-06-04 1978-12-07 Battelle Institut E V Verfahren zur warmwasserbereitung in einer solaranlage

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2522791A1 (de) * 1974-05-22 1975-12-04 Agronomique Inst Nat Rech Verfahren und anlage zum klimatisieren eines zur pflanzenkultur dienenden raumes
DE2617324A1 (de) * 1975-04-21 1976-11-04 British Petroleum Co Sonnenenergie-kollektor
DE2608302A1 (de) * 1976-02-28 1977-09-08 Geb Speiser Ingrid Schwarz Verfahren und vorrichtung zum auffangen von sonnenenergie

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3305838A1 (de) * 1983-02-19 1984-08-23 Rainer Isolierrohrfabrik Max Drossbach, 8852 Rain Strahlungsenergiewandler
DE19547219A1 (de) * 1995-12-18 1997-06-19 Martin Dr Rer Nat Alexander Flüssige Strahlungsabsorptionsmedien, die zum Wärmetransport geeignet sind, und ihre Anwendung in Sonnenkollektroren, die gleichzeitig als Fenster dienen

Also Published As

Publication number Publication date
NL7811386A (nl) 1979-05-22
ATA472578A (de) 1984-01-15
US4278075A (en) 1981-07-14
BE871940A (nl) 1979-03-01
DE2826202C2 (de) 1982-11-04
FR2409466A1 (fr) 1979-06-15
DD140163A1 (de) 1980-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2826202A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur gewinnung von waerme in ausgewaehlten teilbereichen des spektrums der sonnenstrahlung
EP0086366B1 (de) Dacheindeckung od. dgl. Bauelement für den Austausch von Wärmeenergie mit der Umwelt, insbesondere als Sonnenkollektor
DE2527742A1 (de) Wandelement zur umwandlung von sonnenenergie in waerme zum erhitzen von fluessigkeiten
DE2600826A1 (de) Sonnenenergiekollektor
DE2826937A1 (de) Flachkollektor zur erwaermung fluessiger medien
DE2947022A1 (de) Solarenergiesammler
DE2933089A1 (de) Sonnenwaermekollektor
DE2804301A1 (de) Sonnenheizungssammler
DE3716563A1 (de) Verbundfenster
DE2608302A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum auffangen von sonnenenergie
DE2711504A1 (de) Gewaechshaus fuer kulturen aller art
DE2611108A1 (de) Sonnenwaermekollektor
DE2546069A1 (de) Solar-kollektor
DE2609638A1 (de) Sonnenkollektor
DE2900875A1 (de) Verlustarmer sonnenenergiesammler
DE7905382U1 (de) Gewaechshaus mit klimatisierungsanlage
DE3629816C2 (de)
DE4444104C1 (de) Wärmeschutz mit passiver Solarenergienutzung
DE2919142A1 (de) Dachdeckungselement
DE4318192A1 (de) Mehrfachverglasung
DE2453458A1 (de) Abdeckung fuer schwimmbaeder
DE3751707T2 (de) Ersatzsolardach zum Ersetzen von Gebäudedächern
DE3434413A1 (de) Abdeckung von, der sonnen- oder waermeeinstrahlung ausgesetzten gebaeuden, insb. fuer gewaechshaeuser, tunnel, beete o.dgl.
AT2712U1 (de) Saunaofen
DE2732470A1 (de) Schwimmbadabdeckung

Legal Events

Date Code Title Description
OAP Request for examination filed
OD Request for examination
D2 Grant after examination
8328 Change in the person/name/address of the agent

Free format text: ZINNGREBE, H., DR.RER.NAT., PAT.-ANW., 6100 DARMSTADT

8339 Ceased/non-payment of the annual fee